ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

7
Содержание
том 67 / Июль, 2024
СТАТЬЯ

DOI 10.17586/0021-3454-2024-67-7-586-592

УДК 681.2-2,62-293, 53.08, 629.78

ИМИТАТОР ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НАНОСПУТНИКОВ СТАНДАРТА CUBESAT 6U

Фомин Д. В.
Амурский государственный университет; научно-образовательный центр; доцент, директор


Голых А. Е.
Амурский государственный университет, лаборатория малых космических аппаратов научно образовательного центра им. К. Э. Циолковского;

Ссылка для цитирования : Фомин Д. В., Голых А. Е. Имитатор транспортно-пускового контейнера для вибродинамических испытаний наноспутников стандарта CubeSat 6U // Изв. вузов. Приборостроение. 2024. Т. 67, № 7. С. 586–592. DOI: 10.17586/0021-3454-2024-67-7-586-592.

Аннотация. Представлены результаты исследования спроектированного имитатора транспортно-пускового контейнера для проведения вибродинамических испытаний наноспутников стандарта CubeSat 6U. Частотный анализ устройства проводился в САПР SolidWorks в диапазоне 5–140 Гц; в результате выявлены две резонансные частоты 42,25 и 75,42 Гц в плоскости Z и одна — 42,25 Гц для плоскостей X и Y. Приведены результаты натурных испытаний спроектированного устройства по поиску резонансов путем измерения амплитуд и частот. Установлено, что на всем диапазоне сдвиг частот не превысил 5 %, а наибольший сдвиг амплитуды составил 18 % на частоте 40.2 Гц в плоскости Y. Полученные значения свидетельствуют, что спроектированное устройство может использоваться в качестве оснастки при вибродинамических испытаниях спутников. Расхождение значений резонансных частот, полученных при натурных и модельных испытаниях, не превысило 5 %, что удовлетворяет стандартным требованиям сходимости результатов измерений.
Ключевые слова: оснастка, собственные частоты, масса нагрузки вибростенда, наноспутник, вибродинамические испытания, деформация

Список литературы:
  1. Фомин Д. В., Струков Д. О., Герман А. С. Универсальная платформа полезной нагрузки для малых спутников стандарта CubeSat // Изв. вузов. Приборостроение. 2018. Т. 61, № 5. С. 446–449. DOI: 10.17586/0021-3454-201861-5-446-449.
  2. Голых А. Е., Фомин Д. В. Поворотный комплекс для проведения вибродинамических испытаний наноспутников // Изв. вузов. Приборостроение. 2023. Т. 66, № 6. С. 472–482. DOI: 10.17586/0021-3454-2023-66-6-472-482.
  3. Heidt H. et al. CubeSat: A new Generation of Picosatellite for Education and Industry LowCost Space Experimentation // 14th Annual/USU Conf. on Small Satellites, Logan, Utah, Aug. 21–24, 2000.
  4. Пат. 2796176 C1 РФ, МПК B64G 7/00. Поворотное устройство имитатора транспортно-пускового контейнера спутника CubeSat 1-3U / Д. В. Фомин, А. Е. Голых. Заявл. 27.12.2022. Опубл. 17.05.2023.
  5. Электромеханический вибрационный стенд ВИКАМ-35/14 [Электронный ресурс]: https://technoprist.ru/catalog/ proizvodstvo-ispytatelnogo-oborudovaniya/ispytatelnye-stendyvikam/elektromekhanicheskiy-vibratsionnyy-stendvikam-35, 09.10.2023.
  6. Спецификация спутников стандарта CubeSat 1U-12. CubeSat Design Specification Rev. 14.1 The CubeSat Program, Cal Poly SLO [Электронный ресурс]: https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/ t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf, 09.10.2023.
  7. Космический аппарат „Маяк“. Программа и методика испытаний на статическую гидродинамическую прочность [Электронный ресурс]: https://www.your-sector-of-space.org/gallery/%D0%BC%D0%B0%D1 %8F%D0%BA%D0%B2%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BC-1-%D0%BE %D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf, 09.02.2024.
  8. SolidWorks, разд. Simulation (справка). [Электронный ресурс]: help.solidworks.com, 14.11.2023.